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fibonacci.c
calculating Fibonacci numbers // by 'jurs' for Mikrocontroller.net forum // tested with Arduino UNO (Atmega328, 2KB RAM) and Arduino v1.0.5 // internal data type (byte array) to represent "very big" numbers // use a size of 855 or less for Arduino UNO with 2KB RAM // each byte of the array represents two
in „Daten>32Bit auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pt1000.ino
/* Beispielprogramm fuer einfache PT1000-Messung mit einem Arduino Uno (ATmega328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende PT1000-Widerstand liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang A0 (PT_IN_0). Vom Anschluss AREF des Arduino-Boards
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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PT1000_500.ino
Beispielprogramm fuer einfache PT1000-Messung im Bereich -100 -> +850 °C mit einem Arduino Uno (ATmega328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende PT1000-Widerstand liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang A0 (PT_IN_0). PortB.0 des Arduino-Boards dient als geschalteter
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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FA_SIM800L_3.pdf
Batterie 4,5V und Regulator Atmega328P Reed-Anschluss Temperatur Sensor DHL22-Sensor Anschluss VCC_BAT 0 8 3V6 1 R 0.1uF 10uF C2 C1 RefDes 0 9 GND 1 R 4 VCC_2 PC0 23 BAT_VCC 6 VCC PC1 24 18 AVCC PC2 25 PC3 26 3V6 19 ADC6 PC4 27 k 7
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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550-0028_ProMiniClone_Sch_V4.pdf
32 IO2 5 D5 XTAL2 INT0/PD2 6 D4 Y2 TXD/PD1 31 IO1 7 D3 7 XTAL1 RXD/PD0 30 IO0 8 D2 C19 16MHZ C20 ATMEGA328P 9 RESET- 15pF 15pF GND 10 GND 11 D1 12 D0 R7 R8 CON12 1K 1K NOTES: R1, R3 values depend on desired LED light output. (330Ohm minimum at 5V) PCB Name: Title Unless otherwise specified, all values
in „ATMEGA328P auf eigenen Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Inputs.ino
PIN_RESERVED 3 Encoder encoders[4]; // input pins autofilled based on which mpu #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) int inputPins[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23
in „Dauerkontakt vom Schalter in Impuls umwandeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lcd_ssd1306_gfx.h
* lib for OLED-Display with SSD1306-Controller * first dev-version only for I2C-Connection * at ATMega328P like Arduino Uno **************************************************** * For other Atmegas/Attinys: GFX-Lib needs a * minimum of 1029 byte SRAM! *************************************************
in „SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays“ · Projekte & Code ·
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FA_SIM800L_sch.pdf
Batterie 4,5V Reed-Anschluss Temperatur Sensor Atmega328P DHL22-Sensor Anschluss BAT - + BAT_VCC 2464_BATT_HOLDER RefDes GND 4 23 BAT_VCC 6 VCC_2 PC0 24 0.1uF 10uF 18 VCC PC1 25 AVCC PC2 C2 C1 PC3 26 SIM_VCC 19 ADC6 PC4 27 0 7 Spannungsschalter und Regelung
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FA_SIM800L_sch.pdf
Batterie 4,5V Atmega328P Reed-Anschluss Temperatur Sensor DHL22-Sensor Anschluss VCC_BAT BAT 0 8 - + BAT_VCC 1 R 2464_BATT_HOLDER RefDes GND 0 9 1 R BAT_VCC 4 VCC_2 PC0 23 0.1uF 10uF 6 VCC PC1 24 18 AVCC PC2 25 PC3 26
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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prototyp-schaltplan.pdf
GND GND GND GND 3 0 R 1 2-Pin Duo LED 5 5 5 5 5 n + C6 + C7 + C8 + + 1 0 0 0 Hardwareentprellung ATMEGA328P C 1 D 100n 100n 100n R L1P1 LSP2 R 1 22k IC1A N 13 12 23 PC0(ADC0) PC6(/RESET) 1 RST G GND GND GND T1 T2 R26 C 1 24 PC1(ADC1) BC547 BC547 74HC14N 25 PC2(ADC2) GND 22 V 26 PC3(ADC3) 21 1k 1k + GND
in „Midicontroller zur Steuerung einer DMX-Software“ · Projekte & Code ·
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LIION.pdf
1k 10k0 JP8 1 + R5 2 sensorin 5 3 - + GND Sensor 4.7µH LQH32PH4R7NNCL D2 0 4 k Waage bis 20kg R 1 ATMEGA328P-AU-AI L10 BAT41/mbr0530 k 4 ISP 3 1 29 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 23 3 k2 k 5 6 X2 SC4503 p 4 R PC1(ADC1) 24 1 01 0 1 2 + JP5 5 1 1 21 GND PC2(ADC2) 25 R 1 R 1 3 4 5 1 VCC SW µ 20 AREF PC3(ADC3) 26
in „LIION Lade IC MCP73832 Schutz IC BQ29732 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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baseTimerD.h
\Timer.h Timer0 * **************************************************************************** * ATmega48-88-168-328\Timer.h Timer1 * **************************************************************************** * ATmega-164-324-644-1284\Timer.h Timer0, Timer2(*) **************************************
in „Knoten im Kopf, Klassen und Vererbung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
in „Fehler beim Brennen von ATMEGA48 mit AVRDUDE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
*************************************************************************** * * MP3/WAV test * * ATmega328 @ 7.3827 MHz * * ************************************************************************************************ */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include
in „WAV mit VS1011 abspielen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bench.c
-------------------------- benchmark.c Einfacher Geschwindigkeitstest fuer Mikrocontroller MCU : ATmega328p Takt : 19.11.2025 R. Seelig ------------------------------------------------------ */ #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/interrupt.h> #include <inttypes.h> #include <stdio.h
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY_Temperatur.ino
* Beispielprogramm fuer einfache Temperaturmessung KTY-Sensor (KTY81/110) mit einem Arduino Uno (ATmega328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende KTY-Sensor (1000 Ohm @ 25°C) liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang A0 (ADC.0). PortB.0 des Arduino-Boards dient
in „Temperatursensor KTY81 am ATmega328 (Arduino UNO), 1-6 Kanäle“ · Projekte & Code ·
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Beispiel_Code_KI_generiert.pdf
existieren I2C-Routinen (Start, Write Byte, Stop). • Der AVR-Assembler ist für einen gängigen AVR wie Atmega328P. • 8-Bit-, Registerorientierter Code. Beispiel: Initialisierung der SSD1306 per I2C in AVR- Assembler 1. I2C Basisroutinen (sehr rudimentär/skizzenhaft) /* • i2c_start: • o startet I2C-Kommunikation
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrdragon_device_support.html
SCKT3200D2">SCKT3200A2</a></td><td rowspan="1" colspan="1"></td></tr><tr><td rowspan="1" colspan="1">ATmega16</td><td rowspan="1" colspan="1">x</td><td rowspan="1" colspan="1"></td><td rowspan="1" colspan="1">x</td><td rowspan="1" colspan="1">x</td><td rowspan="1" colspan="1"></td><td rowspan="1" colspan
in „Welches Programmiergerät soll ich mir kaufen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FG_328.ino
Arduino Uno mit 16 MHz */ //#define VERSION "mino FG_4313 V1.1 2013-10-30" #define VERSION "mino FG_328 V1.0 2017-08-10" #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdlib.h> #include <ctype.h> #include <avr/eeprom.h> // zur Speicherung im EEPROM //#define EEAR_SIZE uint8_t // Tiny4313 hat nur 256 Byte #define EEAR_SIZE uint16_t // fuer ATmega328 #define EE_OO_ADR 1 // 1 = eingeschaltet #define EE_P_ADR 2 // als uint32_t #define EE_W_ADR 6 // dto. #define BIT(x) (1<<x) //#define F_CPU 20000000 // 20 MHz ggf. an eff.Frequenz anpassen #define
in „PWM-Signal mit 0,1 Hz erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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lcd.h
for OLED-Display with ssd1306/sh1106-Controller * first dev-version only for I2C-Connection * at ATMega328P like Arduino Uno * * at GRAPHICMODE lib needs SRAM for display * DISPLAY-WIDTH * DISPLAY-HEIGHT + 2 bytes */ #ifndef LCD_H #define LCD_H #ifndef YES #define YES 1 #define NO 0 #else #error "Check
in „SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays“ · Projekte & Code ·
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iO.c
//ATMEGA 328p #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "spi.h" #include "wl_module.h" #include "nRF24L01.h" #include "dht.h
in „AVR Programm läuft nur fehlerfrei direkt nach Programmierung mittels ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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niO.c
//ATMEGA 328p #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "spi.h" #include "wl_module.h" #include "nRF24L01.h" #include "dht.h
in „AVR Programm läuft nur fehlerfrei direkt nach Programmierung mittels ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.h
for OLED-Display with ssd1306/sh1106-Controller * first dev-version only for I2C-Connection * at ATMega328P like Arduino Uno **************************************************** * For other Atmegas/Attinys: GFX-Lib needs a * minimum of 1029 byte SRAM! *************************************************
in „RS485 von ms - immer noch Einschaltprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
* /////////////////////////////////////////////////////////////////*/ #define F_CPU 20000000L // ATmega48/88/168/328 at 20 MHz #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include "usbdrv.h" #include "oddebug.h" #define KEY_VOLUME_INC 0x01 // Increase
in „USB HID Descriptor (V-USB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
* /////////////////////////////////////////////////////////////////*/ #define F_CPU 20000000L // ATmega48/88/168/328 at 20 MHz #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include <util/delay.h> #include "usbdrv.h" #include "oddebug.h" // bit index for
in „USB HID Descriptor (V-USB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
* /////////////////////////////////////////////////////////////////*/ #define F_CPU 20000000L // ATmega48/88/168/328 at 20 MHz #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include <util/delay.h> #include "usbdrv.h" #include "oddebug.h" // bit index for
in „USB HID Descriptor (V-USB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0xE0; // Pullup für PD5-7 // DDRB |= (1 << PB0)|(1 << PB1); // Port B 0&1 Out // Initial the AVR ATMega328P SPI Peripheral // Set MOSI and SCK as output, others as input SPI_DDR = (1<<PB3)|(1<<PB5)|(1<<PB2); // Disable (RCK Low) SPI_PORT |= (1<<SPI_CS); // Enable SPI, Master, set clock rate fck/2 (maximum
in „Serienschaltung von 2 MAX7219“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WEBSERVER_V1.2.pdf
1 3 GND 3 2 5 GND_2 R 1 T 21 GND_3 A GND XTAL301 0 MAX485CSA+ 236-743-5,08 2 . GND B X302 0 p - ATMEGA328P-AU C 1 7 GND 0 3 0 R 1 GND GND 5 JP301 + MISO/4.3A 1 2 SCK/4.3A 3 4 MOSI/4.3A 5 6 RESET GND Mikrocontroller TITLE: CPU:WebServer_V1.2 Document Number: REV: Date: 24.08.16 12:33 Sheet: 3/4 3 3 3
in „Web Server mit ATMEGA328-ENC28J60 + MODBUS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dummy_load.pdf
R 5 10 SET_CURRENT_PWM GND (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 3 GND (PCINT23/AIN1)PD7 11 Lüftersteuerung VCC ATMEGA328P-A 4 U2D Q4 1 12 D 2 + V R7 3 N1 14 100R G 3 P A F 13 - V 4 C9 S LM324N BUZ71 1 47n 1 R21 2 2 1k 4 N D 3 P A D 4 F 1 1 VIN R R 1 P1 2 3 5 N 3 P A 1 2 4 F N 4 4 I U3C U3D V 10 12 1 + V + V 8 14 2
in „Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Athlet_BCH6L2560_SCH.pdf
k 2 k 8 k 9 k 3 0 5 1 R 1 R 1 R 1 R 2 R CN5 1 2 3 4 GND U4 ATMEGA328PB-AU 4 5 S1 TP49 TP50 TP51 4 4 1 6 1 32 T T 1 O (PCINT19/OC2B/INT1)_PD3 PD2_(INT0/PCINT18) 2 2 5 2 (PCINT20/XCK/T0)_PD4 PD1_(TXD/PCINT17) 31 3 3 4 3 GND_2 PD0_(RXD/PCINT16) 30 4 VCC_2 PC6_(RESET
in „Bosch Athlet 25,2 V Akku 7 Stück Tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_PCB.pdf
USB_D+ © J3 D- PD3 1 USB_D- 0 R10 A6 D+ 2 ÿ9 USB_D- þÿ75© B6 PD4 PD4 þ D+ U1 PD5 9 10 D2 D3 C7 C8 C9 ATmega328P-AU PD6 PD6 3,6V 3,6V D 11 PD7 A8 L D PD7 B8 SBU1 D I þÿ4,7µF 100nF 100nF N SBU2 G S G 3 A S GND GND +5V 3 3 3 3 3 3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 C R11 R12 R13 R14 R15 R16 C PB0 þÿ2,2k© PB1 þÿ2,2k© PB2 þÿ2,2k
in „USB-C an ATmega328 oder STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Controller_-_USB_C_PD.pdf
5V +5V D1216 (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 AVCC 17D13 5 D12_O (PCINT4/MISO)PB4 PB5(SCK/PCINT5) 6 D13_O U1 ATMEGA328P-MU_C783592 C4 C3 +5V 100nF 4.7u GND GND Q13 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 CSD13202Q2 CSD13202Q2 CSD13202Q2 CSD13202Q2 CSD13202Q2 CSD13202Q2 8 8 8 8 8 8 1 D 6 1 D 6 1 D 6 1 D 6 1 D 6 1 D 6 2 D D 5 2 D D 5 2
in „USB C PD -> 12V Steuerung 6 Kanal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
SRAM, 1k EEPROM ATMEGA325PA-MU QFN/MLF64, 32k Flash, 2k SRAM, 1k EEPROM ATMEGA328-AU TQFP32, 32k Flash, 2kB SRAM, 1kB EEPROM ATMEGA328-MMH ATMEGA328A, QFN/MLF28, 32k Flash, 2kB SRAM, 1k EEPROM ATMEGA328-MU QFN/MLF32, 32k Flash, 2kB SRAM, 1kB EEPROM ATMEGA328-PU PDIP28 Narrow, 32k Flash, 2kB SRAM, 1kB EEPROM ATMEGA328P-AU TQFP32, 32k Flash, 2kB SRAM, 1kB EEPROM ATMEGA328P-MMH QFN/MLF28, 32k Flash, 2kB SRAM, 1k EEPROM ATMEGA328P-MU QFN/MLF32, 32k Flash
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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PicoTerm-demo.ino
PicoTerm-TFT Anzeige mit Text und Grafik zur Verwendung auf Arduino uno oder anderer Hardware mit ATmega328. Reines C-Programm ohne spezifische Befehle der Arduino-IDE Das Programm gliedert sich in folgende Bereiche: 1. Parametervorgabe/Init für ATmega mit UART und Timer 2. Definitionen fuer Farbe/Text/Grafik des TFT 3. Initialisierung des ATmega328 4. Basisroutinen zur TFT-Ansteuerung 5. Routinen zur Anzeige von Text und Demo-Tastatur 6. Demoprogramm unter Verwendung der vorhandenen Funktionen Michael Nowak www.mino-elektronik.de info@mino-elektronik.de
in „PicoTerm-TFT, farbiges 4,3"-Terminal mit Pico-Board RP2040“ · Projekte & Code ·
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ch32v003_getting_started.pdf
Ardudino UNO / nano oder eines AVR-Systems mit zugänglichen GPIO-Pins und einer USB2UART Bridge. ATmega328, ATmega168, ATmega8 und ATtiny2313 sind in der Lage, die Firmware in den Programmer zu flashen. Übersicht der Schritte zum Aufbau des Selbstbauprogrammers und „erste Schritte“ bei der Programmierung
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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ch32v003_getting_started.pdf
Ardudino UNO / nano oder eines AVR-Systems mit zugänglichen GPIO-Pins und einer USB2UART Bridge. ATmega328, ATmega168, ATmega8 und ATtiny2313 sind in der Lage, die Firmware in den Programmer zu flashen. Übersicht der Schritte zum Aufbau des Selbstbauprogrammers und „erste Schritte“ bei der Programmierung
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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Wattuino_pro_mini_adv.pdf
PB6 (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PIU107 I3 8 / 16 MHz PIU102GND PB7 (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PIU108 PIX1GND ATmega328P-AUR I0 VCCs V_In GND P1P1 P2P TXO 12 PIP1012 POAVR_TXD PIP2011 V_In RXI 11 PIP1011 POAVR_RXD PIP2022 GND Reset 10 PIP1090 Reset POReset PIP2043 Reset GD2 8 PIP108 P PD2 D 2 P O P P 3 PIP2055 A3C
in „RFM12 Empfang (nicht schon wieder.)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/* * * Created: 26.08.2021 12:01:13 * Author : Joachim J. * MC: ATmega 328p mit 16MHz / Arduino Nano */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <util/atomic.h> /*-------- Define --------*/
in „Servo-Pulssignalläge messen mit Atmega328p“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
LED4 Y1 1M (DNP) TXD/PD1 31 IO1 7 D6 9 30 IO0 R9 XTAL1 RXD/PD0 6 D5 C6 C7 5 D4 1K 15pF 16MHZ 15pF ATMEGA328P_TQFP32 4 D3 3 D2 TX(AVR) 2 D1 R4 1 D0 1K IOL R3 1K AENDERUNGEN: PCB Name: Title Unless otherwise specified, all values are as follows: NHduino(UNO) V1-V3 Nur kosmetische Einzelheiten resistor values
in „Arduino CH340G UNO mit ATMEGA328P-TQFP32 China Board Informationen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
LED4 Y1 1M (DNP) TXD/PD1 31 IO1 7 D6 9 30 IO0 R9 XTAL1 RXD/PD0 6 D5 C6 C7 5 D4 1K 15pF 16MHZ 15pF ATMEGA328P_TQFP32 4 D3 3 D2 TX(AVR) 2 D1 R4 1 D0 1K IOL R3 1K AENDERUNGEN: PCB Name: Title Unless otherwise specified, all values are as follows: NHduino(UNO) V1-V3 Nur kosmetische Einzelheiten resistor values
in „Arduino Uno über 9-Pol D-Sub FTDI programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
LED4 Y1 1M (DNP) TXD/PD1 31 IO1 7 D6 9 30 IO0 R9 XTAL1 RXD/PD0 6 D5 C6 C7 5 D4 1K 15pF 16MHZ 15pF ATMEGA328P_TQFP32 4 D3 3 D2 TX(AVR) 2 D1 R4 1 D0 1K IOL R3 1K AENDERUNGEN: PCB Name: Title Unless otherwise specified, all values are as follows: NHduino(UNO) V1-V3 Nur kosmetische Einzelheiten resistor values
in „Komisches Verhalten von RX am Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
LED4 Y1 1M (DNP) TXD/PD1 31 IO1 7 D6 9 30 IO0 R9 XTAL1 RXD/PD0 6 D5 C6 C7 5 D4 1K 15pF 16MHZ 15pF ATMEGA328P_TQFP32 4 D3 3 D2 TX(AVR) 2 D1 R4 1 D0 1K IOL R3 1K AENDERUNGEN: PCB Name: Title Unless otherwise specified, all values are as follows: NHduino(UNO) V1-V3 Nur kosmetische Einzelheiten resistor values
in „Stromquelle bevorzugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
int8_t returnValue; uart_init(0); stdin = &uart_input; stdout = &uart_output; printf("Restarting ATMEGA328P\r\n"); blinkR(1); blinkG(1); blinkB(1); _delay_ms(2000); while(1) { printf("entering while loop\r\n"); if(getReadBufferSize() > 0) { printf("message waiting (%d)\r\n", getReadBufferSize()); //wait
in „ATMEGA328 Led-Fader Projekt instabil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Loetstation_extracted.pdf
usw. ei Seit einiger Zeit existieren spezielle SMD Temperatur derLötspitze erfassen, mit der nenATmega328-Mikrocontroller zurfreien Lötstationen, bei denen Heizelement und eingestellten Solltemperatur vergleichen Verwendung sowie einen weiteren ATmega Temperatursensor in einer dünnen aus und beide
in „Thermoelement im Weller WMRP.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nRF24L01plus.pdf
z.B. einen Raspberry-PI als Server kann man dessen Serialport auch direkt mit dem Serialport des ATMega8 verbinden. Firmware Dann einfach die Software aufspielen. Entweder die HEX-Files auf je einen ATMega8 Progen, LowFuse 0xDF HighFuse 0xCA. Da muss sonst nix gemacht werden. • nRF24L01RootingNode.ATMega8
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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ComInstruments2.ino
gesendet und der Dezimalwert der DIL Schalter wird an das Instrument #41 gesendet. avr.device = atmega328p avr.clock = 16000000 uart.baud = 38400 Datum : 19.11.2013 Autor : Dipl.Ing. gatsby *******************************************************************************/ double Grad = 0; const float
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·